中原油田开发测井常用方法及应用(简)综述.ppt

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中原油田开发测井常用方法及应用(简)综述

主要内容: 一、引言 1、为什么要测井? 2、什么是测井? 二、中原油田常用测井方法介绍 1、测井有那些方法? 2、中原油田常用裸眼井(开发)测井有哪些? 三、测井资料应用介绍 1、组合 2、RFT 3、SHDT 4、双频 5、核磁 1、什么是测井(学)? 是应用地球物理学的一个重要分支学科,它是用各种专门仪器放入井内,沿井身测量钻井地质剖面上地层的各种物理参数随井深的变化曲线,并根据测量结果进行综合解释来判断岩性,寻找和评价油气层及其它矿藏资源的一门应用技术学科。 它还包括测井方法和基础理论研究。 二、中原油田常用测井介绍 1、测井有那些方法?怎样应用测井资料? 三、测井资料应用介绍 1、组合 测井 2、RFT测井 3、SHDT地层学地层倾角测井 4、双频 测井 5、核磁测井 1、组合测井 组合测井资料依据地质要求而有所不同,一般要求: 三岩性:自然伽玛,自然电位,井径井径 三孔隙:中子,密度,声波 三电阻率:深、中感应,八侧向 三其它:微电极(微球),井斜方位,4米梯度、2.5米梯度 +选测 :井温,流体等 为什么要处理解释测井资料? 测井记录的磁带数据是用眼睛看不到的资料,需要换成曲线形式; 单项测井资料不能够达到识别油气层、判断岩性的目的,需要综合处理解释; 像地层倾角、成像测井数据等必须计算后才能直接应用; 储层地质参数需要利用测井资料计算才能获得; 测井图件是直接用于地质分析的常规资料。 测井资料解释基本流程 建立解释模型 基本规则: 1、根据所测地层的不同地质特点(岩性、物性、电性等)选择处理解释模型; 2、根据测井系列的类型和多少选择简单和复杂处理解释模型; 3、根据测井项目类型选择处理解释模型(例如:地层倾角、电成像、核磁共振等)。 2、RFT测井 RFT(Repeat Formation Tester)一次下井可以重复测量储集层的地层压力,并可取得两个地层流体的样品。 泥浆柱压力 最终关井压力 压力-时间数据 压力系数Pc用下式计算: RFT定点原则 1、目的层段的每个油层尽量定点; 2、一个砂层(由于连通,即使有小薄隔层,压力也基本一致)定一个点; 3、如果有多套油气水系统,则水层最好定一个,了解压力关系; RFT定点原则 4、如果是底水,最好定一个点,了解与该层所处同一系统而处于构造高部位储层压力情况; 5、最好定点分布均匀,以了解整体情况,形成合适的压力剖面图; 6、未开发的层系,可以少定点。 4、双频电阻率测井 在同一电极系中,利用两个不同频率测量的深侧向电阻率曲线。 双频电阻率对油水的响应特点 油层时,低频电阻率高值,利用阿尔奇公式求含油饱和度。电流相对低值。电阻率高,含油饱和度高。 高频电阻率降低,电流相对高值。以比值求多变矿化度下的含水饱和度,比值高,含油饱和度高。 水层和其它不含油岩性地层,双频电阻率相接近,复电流差值为零或反向。 双频电阻率对油水的响应特点 避免了注水后常规电阻率的双解,复比值与含油饱和度在任何情况下都呈单值函数关系。 复电阻率测井特点 1、受岩性变化、矿化度变化的影响比较小。 2、对含油性有比较直观的反应能力。 3、对水淹层解释有一定的帮助。 4、操作简单,解释速度快,无需丰富的工作经验。 高阻水淹层示例图(文33-150井) 感应电阻率2.3欧姆米,呈高阻型态,完井解释为油层,复比值较低,平均仅为3.4,复电流差值基本为0,解释为1级油水同层(强淹)。 低阻油层示例图(新文33-112井) 43号层感应电阻率仅为1.2欧姆米,形状凹状,低于泥岩电阻率,浅电阻率也显示出较强的泥浆增阻侵入,完井解释为2级水淹(强淹层),复比值5~5.5,复电流差值也很大,解释为油层。 5、核磁评价 5-1 MRIL-P型核磁测井简介 评价储层孔隙结构 划分有效储层 识别可动流体 计算孔隙度和渗透率 识别流体性质 用核磁共振识别水淹的方法 观察T2谱,判断出确实存在可动流体; 通过对比确定差谱信号较弱,注意大孔径的影响; 分析移谱的幅度和形状,证明可动流体峰前移明显,在水线(TDW线)上; 观察T2谱,判断出可动流体峰的T2分布时间跨度小、形状较陡。 5、核磁评价 5-2 钻进式井壁取心 +岩样核磁检测 技术优势(1) 技术优势(2) 技术优势(3) 技术优势(4) 参数检测精度 检测参数的应用 MRIL Probe Borehole 9 Sensitive Volume Cylinders (each 1 mm thick at approximately 1 mm spacing) Only fluids in

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